[发明专利]一种整星条件下的激光通信载荷地面测试方法在审

专利信息
申请号: 202110284564.2 申请日: 2021-03-17
公开(公告)号: CN113067631A 公开(公告)日: 2021-07-02
发明(设计)人: 董明佶;赵帅;林宝军;刘迎春;沈苑;龚文斌;赵亚慧;邵瑞强;石碧舟;刘彬;刘欢 申请(专利权)人: 中国科学院微小卫星创新研究院;上海微小卫星工程中心
主分类号: H04B10/07 分类号: H04B10/07;H04B10/077
代理公司: 上海智晟知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 31313 代理人: 李镝的
地址: 201203 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 条件下 激光 通信 载荷 地面 测试 方法
【说明书】:

发明涉及空间激光通信领域,提出一种整星条件下的激光通信载荷地面测试方法,包括:在整星条件下对激光通信载荷进行地面有线测试;以及在整星条件下对激光通信载荷进行地面无线测试。本发明采用用通用激光通信终端地面测试设备和卫星平台地面测试设备建立起一种标准化的整星条件下的激光通信载荷地面测试方法和流程,测试的过程可靠性高、适用性强。

技术领域

本发明总的来说涉及空间激光通信领域,具体而言涉及一种整星条件下的激光通信载荷地面测试方法。

背景技术

星载激光通信以极窄的激光作为载体,在空间上建立链路以完成数据无线传输。激光通信具有传输速率快、通信容量大、抗干扰能力强、安全保密性高等诸多优点,尤其在解决射频通信瓶颈,构建天基组网等方面有很大的应用潜力,在军事方面星载激光通信的应用也有着迫切需求。因此星载激光通信成为了未来卫星通信链路的发展趋势之一,并且引发了各航天强国的研究热潮。

目前我国整星条件下的卫星通信载荷地面测试方法主要针对射频通信载荷,由于激光通信终端引入了光学系统测试内容,载荷功能和与卫星之间的接口变化也较大,导致适配的地面测试系统需要重新开发,无法直接采用目前已有的射频载荷地面测试设备及测试验证流程。此外,由于我国激光通信终端搭载于卫星平台开展在轨验证的工作起步较晚,并没有成熟的、标准化的测试方法与测试流程可以借鉴,导致不同厂家的终端在整星环境下开展地面测试验证时存在测试方法不兼容、测试流程不统一、测试项目不连贯、测试模态组合过多、测试环境搭建困难等问题,使得测试系统可靠性不高,适用性不够,测试花费较高,不利于测试方法的学习与传承。

发明内容

针对现有技术中射频通信载荷在整星状态下的地面测试方法不适用于激光通信载荷测试,以及不同厂家的激光通信载荷的终端在整星环境下开展地面对接测试时的测试系统可靠性不高,适用性不够,测试花费较高的问题,本发明提出一种整星条件下的激光通信载荷地面测试方法,包括:

在整星条件下对激光通信载荷进行地面有线测试,包括:

以光纤连接卫星平台的测试接口和外围参试设备,并且进行光功率标定;

建立卫星平台和外围参试设备之间的激光链路;

由卫星平台接收信号;

根据所述由卫星平台接收的信号判断卫星平台接收的正确性;

记录所述信号,并且将卫星平台接收的正确性的结果填入测试记录表;

配置卫星平台的网络参数;以及

进行卫星平台双向通信的正确性和匹配性测试;以及

在整星条件下对激光通信载荷进行地面无线测试。

本发明中,术语“整星条件”指卫星载荷集成于卫星平台上。

在本发明一个实施例中规定,所述外围参试设备包括下列各项的一个或多个:光波长计、光功率计、示波器、光合路器、光分路器、光衰减器、光纤延时器以及光纤空间光接口互换设备。

在本发明一个实施例中规定,建立卫星平台和外围参试设备之间的激光链路包括:由卫星平台发送遥控指令设置外围参试设备的符号速率,以建立激光链路。

在本发明一个实施例中规定,所述由卫星平台接收的信号包括:光功率的监测值以及遥测信息,所述遥测信息包括锁定标志、CRC信息、译码信息以及误码率。

在本发明一个实施例中规定,所述网络参数包括下列各项的一个或多个:链路配置表、建链计划表以及静态路由表。

在本发明一个实施例中规定,进行卫星平台双向通信的正确性和匹配性测试包括下列步骤:

由第一个卫星平台产生数据,并且发送给第二个卫星平台;

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